Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Расчет свайного фундамента. 5.1. Общие положения.
5.1. Общие положения.
1. Глубину заложения подошвы ростверка свайного фундамента принимаем d=3,85м. (см.п.4.3.) 2. Принимаем, что ростверк свайного фундамента выполняется из монолитного железобетона кл. В20. Толщину защитного слоя бетона свайного фундамента принимаем as=40 мм. Принимаем кустовой отдельно стоящий тип свайного фундамента. 3. Принимаем сопряжение свай с ростверком жестким. Тогда высота плитной части ростверка свайного фундамента по конструктивным соображениям определяется по формуле: hp=hmin+0,25=0,3+0,25=0,55 м. где hmin - минимальная глубина заделки сваи в ростверк, hmin=0,3 м. Высоту ростверка принимаем кратно 0,15 м, т.е. hp=0,6 м. 4. За опорный слой принимаем ИГЭ-4 – глина полутвердая, непросадочная, Ео=23000кПа. В этот слой минимальная глубина погружения сваи должна быть не менее 0,5 м. Тогда предварительная длина сваи должна составлять h3+ h2/2+ h3+ hmin=0,3+1,55+2,9+0.6=5,35 м. где h3 - глубина заделки сваи в ростверк свайного фундамента; h2/2- расстояние от подошвы свайного ростверка до подошвы второго слоя грунта; h3 -мощность третьего слоя грунта; hmin- минимальная глубина погружения сваи в несущий слой грунта (ИГЭ-5). Принимаем сваю марки С6-30. 5. Для заданных грунтовых условий строительной площадки назначаем готовую забивную железобетонную сваю марки С6-30 длиной призматической части Lсв=6 м, с размером сторон квадратного поперечного сечения b=0,3 м, длиной острия lо=0,25 м. Расчетная глубина заложения одиночной висячей сваи принимаем равной d+ h2/1+ h3 +h4/1 =3,85+1,55+2,9+0.6=8.9м. где h4/1= 1м – глубина погружения сваи в несущий слой грунта. Принимаем, что свая погружается с помощью забивки дизель – молотом.
5.2. Определение несущей способности одиночной висячей сваи.
Определение несущей способности одиночной висячей сваи производится в следующей последовательности. 1. Для выбранного типа и размера сваи по формуле определяем расчетную несущую способность одиночной висячей сваи: где gс – коэффициент условий работы сваи в грунте, gс =1; gсR и gсf – коэффициент условий работы грунта соответственно под нижней боковой поверхностью сваи, зависит от способа погружения, принимается по табл. 3[2], gсR =1 gсf =1. R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, принимается по табл. 1[2], для пылеватого песка средней плотности R=7206,6 кПа; Асв- площадь поперечного сечения сваи Асв=0,09 м2; u-наружный периметр поперечного сечения сваи, u=1,2; hi-мощность i-го однородного слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи (принимается не более 2 м.); fi- расчетное сопротивление сдвигу боковой поверхности сваи i-му слою грунта, принимается по табл. 2[2], при средней глубине расположения:
для 2-го слоя грунта при z1=4,625 м f1= 5,625 кПа; для 3-го слоя грунта при z2=6,4м f2= 13,28 кПа; z3=7,85м f3= 13,57 кПа; для 4-го слоя грунта при z4=8,6м f4= 62,9 кПа;
Σfihi=85.22кПа
2. Определяем расчетную нагрузку, допускаемую на сваю ND: где gm-коэффициент надежности по нагрузке, gm=1,4. 3. Исходя из предположения, что ростверк обеспечивает равномерную передачу нагрузки на сваю, расположенные в кусте, определяем требуемое количество свай в фундаменте, по формуле где k1=1¸1,2 - коэффициент, для трапецеидальных эпюр, принимаем k1=1,2; 0,1N1 – вес ростверка и грунта на его обрезах. С учетом наличия изгибающего момента окончательно принимаем n=4 шт.
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 97; Нарушение авторского права страницы